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電源適配器元件的深入分析

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電源適配器元件的深入分析

在本文中,東莞適配器廠家將深入詳細地介紹電源適配器所使用到的全部元件(包括基本元件、芯片和變壓器)。
對獨立元件的深入分析實際上較為脫離具體電路。從表面上看起來其實踐意義不是特別大,但這恰恰是我們明確其在具體電路中的具體功能的基礎。
在學習和維修實踐中,常常出現雖然“熟知”某個元件的具體特性,卻根本無法理解其在電路中的具體功能的情況,陷入“眼高手低”的困境。換句話說,雖然我們自認為已經掌握了某個元件的基本特性,但是無情的實踐給了我們否定的回答。

電阻
電阻屬于基本元件中的基本元件,在電源適配器電路板上大量存在。
電源適配器電路板上常用的電阻為直插(色環)或貼片碳膜/金屬膜電阻。如果將石墨或金屬制作為特定三維尺寸的碳膜/金屬膜(實際上是依附在圓柱狀/片狀的陶瓷骨架上),則可以廉價地獲得各種阻值的電阻。
從表面看來,電阻只不過是一種較簡單的二端元件,對它的掌握應該不是一件特別困難的事情。但實踐證明,越是簡單的東西,越不容易被真正掌握。學習電阻時遇到的難點不在于它的辨別、測量、好壞判斷,而是在于通過電阻去區分電路、尋找等價的測試點、明確與之有關的電路過程等環節。這些環節,也同時是在學習其他基本元件時都需要注意的地方??梢韵胂笠幌拢绻覀兡軌蛲ㄟ^對基本元件的辨別(如電阻的封裝尺寸、參數等)就能夠達到區分不同電路、找到等價測試點的目的,肯定能夠對實際的維修操作提供諸多方便。這種“看一眼就明白”的分析電路的能力實際上體現了對電路整體的感性認識水平。這是一種比較高層次的技能。

貼片電阻及其阻值
電源適配器中使用的貼片電阻多為0805或1206封裝。這個封裝的電阻在所有貼片電阻中已經屬于外形比較大的電阻了,其表面的空間足夠印刷上標識其阻值參數的三位或四位數字組合。
廠家通常會在貼片電阻的背面印刷上三位或四位的數字組合來描述該貼片電阻的阻值。對于三位數字組合而言,我們令百位為A,十位為B,個位為C,則AB是該貼片電阻阻值中的有效數字,C為有效數字后所應添加的0的個數。因此,電阻的實際電阻值為AB×10C。如某貼片電阻背面的三位數字組合為472,則其電阻值為47×102=4.7kΩ,依此類推。
對于四位數字組合而言,我們令千位為A,百位為B,十位為C,個位為D,則ABC是該貼片電阻阻值中的有效數字,D為有效數字后所應添加的0的個數。因此,電阻的實際電阻值為ABC×10D。如某貼片電阻背面的三位數字組合為1001,則其電阻值為100×101=1kΩ,依此類推。

若貼片電阻標稱為1R0、2R2等,則R為小數字的意思,量綱為Ω。1R0的阻值為1.0Ω,2R2的阻值為2.2Ω,依此類推。

精密貼片電阻及其阻值
精密貼片電阻阻值表如表所示。

如:01B=1kΩ32Y=2.1Ω40X=25.5Ω51C=33.2kΩ
貼片電阻還有另外一套阻值編碼規則,用于精密貼片電阻真實阻值的標識。精密貼片電阻和普通貼片電阻并無本質區別,只是其阻值的制造誤差更?。?%精度)。

精密貼片電阻用于需要精確計量電壓(電流)的場合,其作用往往是取樣。取樣后的結果用于各類芯片的輸入。因此,大部分精密電阻均會以分壓網絡的形式成對出現,且分壓送芯片的某輸入腳,芯片會根據精密電阻的取樣值來決定其工作狀態。

直插(色環)電阻及其阻值
直插(色環)電阻根據其表面印刷的色環的數量分為兩種:四環電阻和五環電阻。
印刷在直插電阻上的色環用于表示電阻的阻值及誤差等級。
對于四環電阻而言,前三個色環中的每個色環都代表一個數字,組合起來表示電阻阻值。其中前兩位為表示電阻阻值的有效數字,第三位為需要添加的零的個數,第四位代表誤差等級。
對于五環電阻而言,前四個色環中的每個色環也都代表一個數字,組合起來表示電阻阻值。其中前三位為表示電阻阻值的有效數字,第四位為需要添加的零的個數,第五位表誤差等級。當色環代表數字時,其顏色與數字的對應關系如下:棕—1、紅—2、橙—3、黃—4、綠—5、藍—6、紫—7、灰—8、白—9、黑—0。
當色環代表需要添加的零的個數時,除了0~9對應的十種顏色之外,還可能有金、銀兩種顏色。金色代表將有效數字的小數點左移一位,銀色代表將有效數字的小數點左移二位。
使用色環來表示電阻的阻值無疑是方便和有效的。但是,色環的顏色有時候會隨著時間而變化,甚至會難以分辨,這是色環表示法的缺點。
讀者可從網上下載一個“色環電阻計算器”。

電阻阻值的測量
盡管電阻屬于較簡單的二端元件,也并不一定就能在電路板一側(不摘下)準確測量到它的真實阻值。例如,分壓網絡中的分壓電阻的真實阻值在電路板一側常常是測不準的。請讀者務必通過實測若干分壓網絡中的分壓電阻在開路及在路時的阻值后通過比較得出此結論,本書不再列舉實物圖。
對分壓網絡中電阻阻值的排查應間接進行,先根據標稱阻值計算理論分壓,并與實際分壓相比較。只要實際分壓與理論分壓足夠接近即可推定電阻完好(或者干脆將電阻從電路板上摘下后測量)。
在此,筆者提出元件在板側“可測性”的概念。如果電路中的某個正常元件,在無須將其拆下的情況下即可測得與其標稱值一致的數據,我們就稱其是“在路可測的”,反之,則稱為“在路不可測”。對于在路不可測的元件,就只能將其從電路板上摘下以便準確地判斷其好壞,避免陷入維修的誤區。

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| 發布時間:2019.05.27    來源:電源適配器廠家
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